DE102014019600A1 - Schaltverfahren und elektronische Vorrichtung - Google Patents

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Abstract

In der vorliegenden Offenbarung werden ein Schaltverfahren und eine elektronische Vorrichtung offenbart, um das technische Problem einer unflexiblen Schaltmöglichkeit einer elektronischen Vorrichtung zu lösen. Das Verfahren umfasst: Erfassen eines ersten Sensorparameters durch eine erste Sensoreinheit und Erfassen eines zweiten Sensorparameters durch eine zweite Sensoreinheit, wenn die elektronische Vorrichtung in einem ersten Arbeitszustand ist; Auswerten, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht; Erzeugen einer ersten Schaltanweisung, um die elektronische Vorrichtung so zu steuern, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in einen zweiten Arbeitszustand schaltet, wenn der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt; und Steuern der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet.

Description

  • HINTERGRUND
  • Die vorliegende Offenbarung betrifft das Gebiet der elektronischen Technologie und insbesondere ein Schaltverfahren und eine elektronische Vorrichtung.
  • Mit der raschen Entwicklung der Technologie und dem zunehmend heftigen Konkurrenzkampf auf dem Markt hat sich die Leistung der elektronischen Vorrichtung deutlich verbessert. Der Benutzer kann zunehmend mehr Aufgaben mit der elektronischen Vorrichtung ausführen, die ein unerlässlicher Teil des menschlichen Lebens und des Studiums ist. Zum Beispiel kann der Benutzer mittels einer Smartwatch kommunizieren, die eine Kommunikationsfunktion aufweist, und so weiter.
  • Derzeit ist ein wichtiger Index der elektronischen Vorrichtung ein Energieverbrauch und eine entsprechende Bereitschaftszeit der Vorrichtung. Daher befindet sich die elektronische Vorrichtung zur Senkung des Energieverbrauchs in einem Bereitschaftsarbeitszustand, in dem ihr Bildschirm die meiste Zeit ausgeschaltet ist, so dass die Bereitschaftszeit der elektronischen Vorrichtung verlängert wird. Die elektronische Vorrichtung wird durch einen Steuerbetrieb so aufgeweckt, dass der Bildschirm nur dann für einen Gebrauch eingeschaltet wird, wenn der Benutzer die elektronische Vorrichtung verwenden muss.
  • Wenn der Benutzer die elektronische Vorrichtung jedoch verwenden muss, muss er die Vorrichtung steuern können, um durch eine gewisse Betätigung einer speziellen Taste in einen Zustand mit eingeschaltetem Bildschirm zu gelangen, um somit eine Anzeigeschnittstelle durch einen entsprechenden Anzeigeschirm zu sehen. Wenn zum Beispiel die Smartwatch im Bereitschaftszustand mit abgeschaltetem Bildschirm ist, muss der Benutzer eine spezielle Taste, zum Beispiel eine Ein/Aus-Taste, zum Einschalten des Bildschirms drücken, um die Zeit und so weiter zu prüfen. Wenn es jedoch für den Benutzer zu manchen Zeiten nicht passend ist, den Vorgang auszuführen, kann dies dazu führen, dass der Benutzer die Zeit nicht rechtzeitig prüfen kann oder eine Hand zweckbestimmt zur Durchführung des Vorgangs frei machen muss, da sonst die elektronische Vorrichtung nicht zwischen den Arbeitszuständen umgeschaltet wird.
  • Daher benötigt die elektronische Vorrichtung eine flexible Schaltmöglichkeit.
  • ZUSAMMENFASSUNG
  • Mit den Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung sind ein Schaltverfahren und eine elektronische Vorrichtung bereitgestellt, die das technische Problem einer schlechten Flexibilität der Schaltmöglichkeit der elektronischen Vorrichtung lösen und einen technischen Effekt einer flexiblen Schaltmöglichkeit der elektronischen Vorrichtung erzielen.
  • Nach einem Aspekt ist in der vorliegenden Offenbarung ein Schaltverfahren bereitgestellt, das bei einer elektronischen Vorrichtung angewendet wird, die eine Anzeigeeinheit und mindestens zwei Sensoreinheiten aufweist, wobei das Verfahren umfasst: Erfassen eines ersten Sensorparameters mittels einer ersten Sensoreinheit der mindestens zwei Sensoreinheiten und Erfassen eines zweiten Sensorparameters mittels einer zweiten Sensoreinheit der mindestens zwei Sensoreinheiten, wenn die elektronische Vorrichtung in einem ersten Arbeitszustand ist, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem ersten Energieverbrauch ist; zumindest Auswerten, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht; wobei die elektronische Vorrichtung geeignet ist, eine erste Schaltanweisung zu erzeugen, um die elektronische Vorrichtung so zu steuern, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in einen zweiten Arbeitszustand schaltet, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem zweiten Energieverbrauch ist, der größer als der erste Energieverbrauch ist, wenn ein Auswerteergebnis anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt; und Steuern der elektronischen Vorrichtung gemäß der erste Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet.
  • Nach einem anderen Aspekt ist in der vorliegenden Offenbarung ein Schaltverfahren bereitgestellt, das bei einer elektronischen Vorrichtung angewendet wird, die eine Anzeigeeinheit und eine zweite Sensoreinheit aufweist, wobei die elektronische Vorrichtung durch einen Befestigungskörper an einem ersten Teil eines Bedienungskörpers befestigt ist, wobei das Verfahren umfasst: zumindest Auswerten, ob ein Vorgangsausmaßparameter entsprechend einem zweiten Vorgang eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht, wenn die elektronische Vorrichtung in einem ersten Arbeitszustand ist, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem ersten Energieverbrauch ist und erfasst wird, dass der zweite Teil des Bedienungskörpers den zweiten Vorgang ausführt; wobei die elektronische Vorrichtung geeignet ist, eine erste Schaltanweisung zu erzeugen, um die elektronische Vorrichtung so zu steuern, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in einen zweiten Arbeitszustand schaltet, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem zweiten Energieverbrauch ist, der größer als der erste Energieverbrauch ist, wenn sie die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt; und Steuern der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt ist in der vorliegenden Offenbarung eine elektronische Vorrichtung bereitgestellt, aufweisend: eine Anzeige zum Ausgeben von Bildinformationen, wenn die elektronische Vorrichtung in einem zweiten Arbeitszustand ist, in dem die Anzeige in einem Zustand mit einem zweiten Energieverbrauch ist, der größer als ein erster Energieverbrauch ist; mindestens zwei Sensoren, von welchen ein erstes Sensor geeignet ist, einen ersten Sensorparameter zu erfassen, und von welchen ein zweiter Sensor geeignet ist, einen zweiten Sensorparameter zu erfassen, wenn die elektronische Vorrichtung in einem ersten Arbeitszustand ist, in dem die Anzeige in einem Zustand mit dem ersten Energieverbrauch ist; und einen Prozessor, der geeignet ist, eine erste Schaltanweisung zu erzeugen, wenn zumindest bestimmt wird, dass der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt; und Steuern der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • 1 ist ein Flussdiagramm eines Schaltverfahrens in einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
  • 2 ist eine schematische Darstellung einer elektronischen Vorrichtung und eines Bedienungskörpers in der ersten Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
  • 3 ist ein Flussdiagramm eines Schaltverfahrens in einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
  • 4 ist eine schematische Darstellung einer Hauptstruktur einer elektronischen Vorrichtung in einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
  • 5A bzw. 5B sind schematische Darstellungen von zwei Strukturen eines Befestigungskörpers in einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung; und
  • 6 ist eine schematische Darstellung der elektronischen Vorrichtung, die am Bedienungskörper befestigt ist, in der dritten Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.
  • AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
  • In einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung ist ein Schaltverfahren vorgesehen, das bei einer elektronischen Vorrichtung angewendet wird, die eine Anzeigeeinheit und mindestens zwei Sensoreinheiten aufweist, wobei das Verfahren umfasst: Erfassen eines ersten Sensorparameters mittels einer ersten Sensoreinheit der mindestens zwei Sensoreinheiten und Erfassen eines zweiten Sensorparameters mittels einer zweiten Sensoreinheit der mindestens zwei Sensoreinheiten, wenn die elektronische Vorrichtung in einem ersten Arbeitszustand ist, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem ersten Energieverbrauch ist; zumindest Auswerten, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht; wobei die elektronische Vorrichtung geeignet ist, eine erste Schaltanweisung zu erzeugen, um die elektronische Vorrichtung so zu steuern, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in einen zweiten Arbeitszustand schaltet, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem zweiten Energieverbrauch ist, der größer als der erste Energieverbrauch ist, wenn ein Auswerteergebnis anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt; und Steuern der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet.
  • Wenn in der Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung die elektronische Vorrichtung im ersten Arbeitszustand mit einem geringen Energieverbrauch ist, wird, da der erste Sensorparameter und der zweite Sensorparameter von mindestens zwei Sensoreinheiten ermittelt werden können, unter der Voraussetzung, dass bestimmt wird, dass mindestens der erste Sensorparameter und der zweite Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung bzw. die zweite voreingestellte Bedingung erfüllen, die erste Schaltanweisung erzeugt, um die elektronische Vorrichtung so zu steuern, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand mit hohem Energieverbrauch umschaltet. Daher wird die elektronische Vorrichtung zum Umschalten des Arbeitszustands durch die erste Schaltanweisung gesteuert, die erzeugt wird, wenn erfasst wird, dass mindestens zwei Sensorparameter die voreingestellten Bedingungen erfüllen. Zum Beispiel können der erste Sensorparameter und der zweite Sensorparameter entsprechend einer Hand, die die Armbanduhr trägt, von mindestens zwei Sensoreinheiten erfasst werden. Wenn beide voreingestellten Bedingungen erfüllt sind, zum Beispiel, wenn durch den Sensorparameter an der Hand oder dem Finger bestimmt wird, dass ein vorbestimmter Vorgang wie ein Anheben der Hand und einer Faust, zum selben Zeitpunkt durchgeführt wird, wird bestimmt, dass die erste voreingestellte Bedingung und die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt sind. Dann kann der Arbeitszustand ohne spezielle Tastenbetätigung an der elektronischen Vorrichtung an sich ausgeführt werden, so dass die Flexibilität des Umschaltens des Arbeitszustands der elektronischen Vorrichtung verbessert wird.
  • Da ebenso bei der Bestimmung, ob die Schaltanweisung erzeugt wird oder nicht, erforderlich ist, dass mindestens der erste Sensorparameter und der zweite Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung bzw. die zweite voreingestellte Bedingung erfüllen, oder sogar mehr Auswertebedingungen erfüllt sein müssen, ist die Exaktheit einer Bestimmung der Erzeugung der ersten Schaltanweisung der elektronischen Vorrichtung durch die Auswertung mehrerer Sensorparameter relativ hoch und somit wird eine Fehlreaktion der elektronischen Vorrichtung vermieden.
  • Zur Verdeutlichung der Aufgabe, der technischen Lösung und des Vorteils der Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung wird die technische Lösung in den Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung in der Folge klar und ausführlich unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen der Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung beschrieben. Offensichtlich sind die beschriebenen Ausführungsformen nur ein Teil und nicht die Gesamtheit aller Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung. Alle anderen Ausführungsformen, die von Durchschnittsfachleuten in dem Gebiet ohne erfinderische Tätigkeit anhand der Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung erhalten werden, fallen in den Schutzumfang der vorliegenden Offenbarung.
  • In der Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung kann die elektronische Vorrichtung verschiedene elektronische Vorrichtungen darstellen, wie einen Notebook-Computer, einen PAD, ein Mobiltelefon, eine tragbare Vorrichtung und so weiter, die in der vorliegenden Offenbarung nicht eingeschränkt sind.
  • Zusätzlich beschreibt in der Beschreibung der Begriff ”und/oder” nur ein Verhältnis zwischen Objekten und bedeutet, dass drei Arten von Verhältnis bestehen können. Zum Beispiel kann A und/oder B drei Fälle angeben, in welchen A alleine vorhanden ist, A und B zum selben Zeitpunkt vorhanden sind oder B alleine vorhanden ist. Ebenso stellt in der Beschreibung das Zeichen ”1” im Allgemeinen dar, dass die Objekte davor und danach ein Verhältnis von ”oder” haben.
  • In der Folge werden die Implementierungen der vorliegenden Offenbarung ausführlich unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen beschrieben.
  • Erste Ausführungsform
  • Unter Bezugnahme auf 1 ist ein Schaltverfahren, das bei einer elektronischen Vorrichtung angewendet wird, in einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung vorgesehen, wobei die elektronische Vorrichtung eine Anzeigeeinheit und mindestens zwei Sensoreinheiten aufweist. Das Verfahren kann die folgenden Schritte umfassen.
  • In einem Schritt 11 wird ein erster Sensorparameter mittels einer ersten Sensoreinheit der mindestens zwei Sensoreinheiten erfasst und ein zweiter Sensorparameter wird mittels einer zweiten Sensoreinheit der mindestens zwei Sensoreinheiten erfasst, wenn die elektronische Vorrichtung in einem ersten Arbeitszustand ist, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem ersten Energieverbrauch ist.
  • Erstens kann im ersten Arbeitszustand die Anzeigeeinheit der elektronischen Vorrichtung in einem Zustand mit ausgeschaltetem Bildschirm sein. Das heißt, die elektronische Vorrichtung kann zu diesem Zeitpunkt in einem Bereitschaftszustand mit geringem Energieverbrauch sein. Dann können Parameterinformationen, die sich auf die elektronische Vorrichtung beziehen, in Echtzeit von den mindestens zwei Sensoreinheiten erfasst werden. Alternativ können der Parameter der elektronischen Vorrichtung selbst und verwandte Parameter in einem voreingestellten Zeitintervall, wie 5 s oder 15 s und so weiter, erfasst werden. Die mindestens zwei Sensoreinheiten können Sensoreinheiten derselben Art oder unterschiedlicher Arten sein, die hier in der vorliegenden Offenbarung nicht eingeschränkt sind.
  • Insbesondere wird der erste Sensorparameter von der ersten Sensoreinheit der mindestens zwei Sensoreinheiten, erfasst und der zweite Sensorparameter wird von der zweiten Sensoreinheit der mindestens zwei Sensoreinheiten erfasst. Die erste Sensoreinheit und die zweite Sensoreinheit können voneinander unabhängige Sensoreinheiten sein.
  • In der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann der erste Sensorparameter ein Vorrichtungsparameter entsprechend der elektronischen Vorrichtung sein, der von der ersten Sensoreinheit erfasst wird. Der Vorrichtungsparameter kann einen ersten Vorgang angeben, der von einem ersten Teil eines Bedienungskörpers entsprechend der elektronischen Vorrichtung ausgeführt wird. Der zweite Sensorparameter ist ein Parameter entsprechend dem zweiten Teil des Bedienungskörpers, der von der zweiten Sensoreinheit erfasst wird.
  • Es wird festgehalten, dass die elektronische Vorrichtung am Bedienungskörper, der die Hand oder der Kopf des Benutzers sein kann, durch ein Befestigungselement befestigt ist. Wenn zum Beispiel die elektronische Vorrichtung an der Hand des Benutzers befestigt ist, kann der erste Teil des Bedienungskörpers ein Teil des Arms und des Handgelenks sein, das die Armbanduhr trägt, und der zweite Teil des Bedienungskörpers kann die Handfläche und alle Finger des Benutzers sein. Im Allgemeinen kann die elektronische Vorrichtung durch ein Befestigungselement, wie einen Handgelenkriemen, fest am ersten Teil befestigt sein und einen relativ stabilen Zustand mit dem Bedienungskörper aufrechterhalten. Unter Bezugnahme auf 2 bezeichnet das Bezugszeichen 20 die elektronische Vorrichtung, das Bezugszeichen 21 bezeichnet den ersten Teil des Bedienungskörpers und das Bezugszeichen 22 bezeichnet den zweiten Teil des Bedienungskörpers. Hier zeigt 2 ein Beispiel, in dem die Anzeigeeinheit der elektronischen Vorrichtung an derselben Seite wie die Mitte der Handfläche des Benutzers liegt. Es gibt andere Tragemöglichkeiten zusätzlich zu der in 2 dargestellten. Zum Beispiel befindet sich die Anzeigeeinheit der elektronischen Vorrichtung an derselben Seite der Rückseite der Hand des Benutzers, so dass sie sich an die Gebrauchsgewohnheit des Benutzers und eine Zeitprüfung und die Aufforderungsinformationen angenehm anpasst. Es wird festgehalten, dass die beiliegenden Zeichnungen, die zu der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung gehören, nur der Erklärung und Beschreibung der entsprechenden Beispiele dienen.
  • In der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung können die erste Sensoreinheit und die zweite Sensoreinheit Sensoren wie ein Schwerkraftsensor, ein Infrarotsensor, ein kapazitiver Sensor oder ein Elektrodensensor und so weiter sein.
  • Insbesondere, wenn die erste Sensoreinheit den ersten Sensorparameter erfasst, kann der Vorrichtungsparameter, der sich auf die elektronische Vorrichtung bezieht, direkt am ersten Teil erfasst werden, um so den ersten Vorgang, der vom ersten Teil ausgeführt wird, durch die Analyse des Vorrichtungsparameters zu bestimmen. Der erste Sensorparameter kann ein Raumpositionsparameter oder ein Druckparameter oder dergleichen der elektronischen Vorrichtung sein, der am ersten Teil erfasst wird. Wenn zum Beispiel der erfasste Schwerkraftparameter der elektronischen Vorrichtung stark zunimmt, kann, wenn der Schwerkraftparameterwert den Parameterwert erreicht, der dem Vorgang des Handhebens entspricht, der in der elektronischen Vorrichtung vorgespeichert ist, abgeleitet werden, dass der Benutzer einen ersten Vorgang eines Hochhebens der Hand ausführt.
  • Da zusätzlich der zweite Sensorparameter der Parameter ist, der dem zweiten Teil des Bedienungskörpers entspricht, der von der zweiten Sensoreinheit erfasst wird, kann die elektronische Vorrichtung noch am ersten Teil des Bedienungskörpers sein, wenn der zweite Sensorparameter, der dem zweiten Teil entspricht, von der zweiten Sensoreinheit erfasst wird. Wenn zum Beispiel die Armbanduhr am Handgelenk des Benutzers getragen wird, kann der elektrische Signalparameter, der vom Muskel erzeugt wird, wenn sich der Finger des Benutzers bewegt, von der Elektrode in der Armbanduhr erfasst werden und der elektrische Signalparameter kann der zweite Sensorparameter sein. Alternativ, wenn der zweite Sensor der Infrarotsensor ist, kann der Änderungsparameter, der sich auf den Finger des Benutzers, zum Beispiel, ob der Finger gekrümmt ist, den Größenparameter der Krümmung und so weiter bezieht, direkt erfasst und als der zweite Sensorparameter behandelt werden.
  • Sobald der zweite Sensorparameter erfasst ist, kann ferner der zweite Vorgang entsprechend dem zweiten Teil abgeleitet werden, der in den folgenden Ausführungsformen ausführlich beschrieben wird.
  • Wenn die elektronische Vorrichtung in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung durch den Befestigungskörper am ersten Teil des Bedienungskörpers befestigt ist, kann der zweite Vorgang, der vom zweiten Teil des Bedienungskörpers ausgeführt wird, gemäß dem Biometrieelementparameter des ersten Teils bestimmt werden, der von der zweiten Sensoreinheit erfasst wird, wobei der Biometrieelementparameter der erfasste Parameter sein kann, der sich auf den menschlichen Körper bezieht, zum Beispiel der elektrische Signalparameter, der erzeugt wird, wenn sich der Muskel bewegt.
  • Da ein entsprechendes elektrisches Signal während der Muskelbewegung erzeugt wird und unterschiedliche Vorgänge unterschiedliche Muskel veranlassen, unterschiedliche elektrische Signale zu erzeugen, kann der elektrische Signalparameter, der sich auf den zweiten Teil bezieht, von der Elektrode der zweiten Sensoreinheit erfasst werden, wenn ein bestimmter Vorgang vom zweiten Teil ausgeführt wird.
  • Zusätzlich können mehrere elektrische Signalabtastungen in der elektronischen Vorrichtung im Voraus gespeichert werden, die die elektrischen Signalparameter sein können, die von zugehörigen Muskeln erzeugt werden, wenn der Benutzer unterschiedliche Vorgänge ausführt. Wenn zum Beispiel der Benutzer seinen Finger krümmt und einen Haltezustand einnimmt, kann das erfasste elektrische Signal die erste elektrische Signalabtastung sein. Wenn der Benutzer seine Finger weiter krümmt und einen Faustzustand einnimmt, kann das erfasste elektrische Signal die zweite elektrische Signalabtastung sein, und so weiter. Wenn daher der elektrische Signalparameter erhalten ist, wird er mit der elektrischen Signalabtastung abgestimmt und ein entsprechender Vorgang kann bestimmt werden.
  • Daher kann der Prozess zum Erfassen des Biometrieelementparameters am ersten Teil und zum Bestimmen des zweiten Vorgangs wie folgt sein. Wenn die elektronische Vorrichtung am Arm des Benutzers getragen wird, kann das biometrische elektrische Signal, das während der Armmuskelbewegung erzeugt wird, vom Elektrodensensor erfasst werden, der in der elektronischen Vorrichtung angeordnet ist. Das erfasste elektrische Signal wird mit der vorgespeicherten elektrischen Signalabtastung verglichen und der entsprechende zweite Vorgang kann gemäß dem Abstimmungsergebnis bestimmt werden, so dass die elektronische Vorrichtung auf den zweiten Vorgang reagieren oder eine entsprechende Vorgangsanweisung erzeugen kann.
  • Da in diesem Schritt der entsprechende Vorgang durch den Biometrieelementparameter bestimmt wird, der sich direkt auf den Bedienungskörper bezieht, und der Prozess des Erfassens des Biometrieelementparameters im Allgemeinen empfindlich ist, ist die Exaktheit des biometrischen elektrischen Signals relativ hoch und exakter als die Art der Bestimmung des Vorgangs des Bedienungskörpers durch Erfassen des Vorrichtungsparameters. Wenn zum Beispiel der Benutzer seine Hand hebt oder einen Lift benutzt, steigt der Schwerkraftparameter der elektronischen Vorrichtung. Wenn der Parameter der elektronischen Vorrichtung direkt erfasst wird, ist es unmöglich zu erkennen, ob der Benutzer den voreingestellten Vorgang ausführt oder nicht. Durch Ermitteln des Biometrieelementparameters des Benutzers (d. h. des biometrischen elektrischen Signals) kann bestimmt werden, ob die Änderung auf ein Hochheben der Hand des Benutzers zurückzuführen ist oder nicht. Wenn dies der Fall ist, erfolgt eine Reaktion; andernfalls bleibt der ursprüngliche Zustand bestehen, so dass die elektronische Vorrichtung eine gewisse Erkennungsfunktion hat. Die Fehlreaktion der elektronischen Vorrichtung wird verringert, während die Exaktheit der elektronischen Vorrichtung verbessert wird.
  • Da zusätzlich in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung der Vorgang, der vom zweiten Teil ausgeführt wird, durch Erfassen des Biometrieelementparameters entsprechend dem ersten Teil bestimmt werden kann, das heißt, da der Vorgang, der von einem entsprechenden Teil des Bedienungskörpers ausgeführt wird, durch das Verhältnis zwischen den Muskeln während der Bewegung und dem entsprechenden biometrischen elektrischen Signal bestimmt werden kann, muss der Benutzer weder die elektronische Vorrichtung bewegen, um den Teil zu erfassen, der den Vorgang ausführt, wenn der Benutzer verschiedene Vorgänge ausführt, noch eine Sensoreinheit an jedem Bedienungsteil anordnen, so dass der Ermittlungsprozess rascher ist und nicht zu viele Sensoreinrichtungen notwendig sind, was für die Form der elektronischen Vorrichtung vorteilhaft ist. Wenn zum Beispiel der Vorgang erfasst werden soll, der vom Finger des Benutzers ausgeführt wird, kann durch Erfassen einer Änderung des elektrischen Signals des Muskels an dem Teil, wo sich die Armbanduhr befindet, bestimmt werden, dass der Finger einen Vorgang ausführt, unabhängig davon, ob die Armbanduhr am oberen Teil des Arms oder am unteren Teil des Arms getragen wird. Alternativ kann auch die Aktion, die von der Schulter des Benutzer ausgeführt wird, erfasst werden, wenn sich die Armbanduhr am unteren Teil des Arms befindet, und es ist keine Änderung oder Einstellung der Form der elektronischen Vorrichtung aufgrund der Detektion der unterschiedlichen Teile notwendig.
  • Wenn der Bedienungskörper der Kopf des Benutzers ist, kann die elektronische Vorrichtung zusätzlich eine am Kopf befestigte Vorrichtung sein, zum Beispiel eine am Kopf befestigte Anzeige. Der erste Sensorparameter und der zweite Sensorparameter, die von mindestens zwei Erfassungseinheiten erfasst werden, können zum Beispiel die Kopfbewegung und das Gehirnsignal sein, wenn der Kopf des Benutzers einen entsprechenden Vorgang ausführt. Zum Beispiel werden Nick- und Schüttelbewegungen von dem Elektrodensensor erfasst, der in der am Kopf befestigten Vorrichtung eingebaut ist, oder das Elektrowellensignal des Gehirns, das vom Gehirn erzeugt wird, wird von der Elektrode in Kontakt mit der Kopfhaut erfasst, zum Beispiel der Stirnhaut oder der Schläfenhaut. Oder der Augapfelbewegungsparameter wird vom Bilderfassungssensor erfasst, der zum Auge gerichtet ist. Der Prozess des Bestimmens des entsprechenden Vorgangs gemäß dem Erfassungsparameter kann derselbe sein wie der Prozess zum Bestimmen des zweiten Vorgangs, wie oben beschrieben, und wird hier zur Vermeidung einer Wiederholung nicht beschrieben.
  • In einem Schritt 12 wird zumindest ausgewertet, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht.
  • In der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann nach Erhalt der mindestens zwei Sensorparameter durch die mindestens zwei Sensoreinheiten zunächst ausgewertet werden, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht. Der ausführliche Auswerteprozess kann die folgenden Prozesse umfassen.
  • In einem ersten Prozess wird ausgewertet, ob ein Parameterwert entsprechend dem ersten Sensorparameter größer ist als ein voreingestellter Schwellenwert oder nicht, wobei der Schwellenwert ein Änderungswert entsprechend einer Änderung in einer Raumposition ist, die in der elektronischen Vorrichtung stattgefunden hat. Wenn dies der Fall ist, zeigt dies, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt.
  • Im Allgemeinen, wenn die elektronische Vorrichtung am Bedienungskörper befestigt ist, ändert sich die Raumposition der elektronischen Vorrichtung, wenn der Benutzer einen gewissen Vorgang mit großer Bewegung ausführt. Wenn der Benutzer zum Beispiel den Arm schwingt, kann der Parameterwert, der dem erfassten ersten Sensorparameter entspricht, anzeigen, dass die elektronische Vorrichtung eine Änderung in der Bewegung erfahren hat, die die Änderung in der Bewegungsrichtung, die Änderung im Bewegungsausmaß oder die Änderung im Drehwinkel enthalten kann. Daher kann der voreingestellte Schwellenwert gemäß dem räumlichen Bewegungsbereich der elektronischen Vorrichtung eingestellt werden, zum Beispiel, dem Bewegungsausmaß der elektronischen Vorrichtung oder dem Bewegungsdrehwinkel und so weiter.
  • Wenn dies der Fall ist, zeigt dies, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt. Wenn zum Beispiel der Benutzer die Armbanduhr dreht, so dass der Winkeländerungsparameterwert, der dem erfassten ersten Sensorparameter entspricht, 60° ist und wenn der voreingestellte Winkelschwellenwert 50°, zeigt dies, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt.
  • In einem zweiten Prozess wird ausgewertet, ob der zweite Sensorparameter mit einem voreingestellten Parameter übereinstimmt oder nicht, der ein Vorgangsparameter eines zweiten Teils eines Bedienungskörpers ist, der einen Vorgang ausführt, der eine voreingestellte Aktion umfasst, wenn die elektronische Vorrichtung durch einen Befestigungskörper an einem ersten Teil des Bedienungskörpers befestigt ist. Wenn dies der Fall ist, wird bestimmt, dass der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt.
  • Der voreingestellte Parameter kann ein biometrisches elektrisches Signal sein, das vom Armmuskel des Benutzers erzeugt wird, wenn der Benutzer einen Vorgang ausführt, der eine voreingestellte Aktion umfasst. Da der beteiligte Muskel und die erzeugten biometrischen elektrischen Signale unterschiedlich sind, wenn unterschiedliche Vorgänge von unterschiedlichen Teilen ausgeführt werden, kann bestimmt werden, ob ein Vorgang, der eine voreingestellte Aktion umfasst, wie eine Faust, am zweiten Teil des Benutzers ausgeführt wird oder nicht, indem der zweite Sensorparameter mit dem voreingestellten Parameter abgestimmt wird. Es kann ferner bestimmt werden, ob er die zweite vorhandene Bedingung erfüllt oder nicht.
  • Wenn ferner zum selben Zeitpunkt zumindest ausgewertet wird, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht, kann die Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung ferner die folgenden Prozesse umfassen.
  • In einem dritten Prozess werden ein erster Erfassungszeitpunkt entsprechend dem ersten Sensorparameter und ein zweiter Erfassungszeitpunkt entsprechend dem zweiten Sensorparameter bestimmt und es wird ausgewertet, ob eine Zeitdifferenz zwischen dem ersten Erfassungszeitpunkt und dem zweiten Erfassungszeitpunkt eine dritte voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht.
  • Das heißt, wenn zum selben Zeitpunkt ausgewertet wird, dass der ermittelte erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt, ist eine gewisse andere Bedingungsauswertung erforderlich, die hier als Beispiel der Erfassungszeitpunkt ist. Die dritte Bedingung kann ein voreingestellter Zeitdifferenzbereich sein, zum Beispiel 0–5 Sekunden. Dann können die Zeitpunkte zum Erfassen des ersten Sensorparameters und des zweiten Sensorparameters derselbe Zeitpunkt sein. Wenn der Benutzer zum Beispiel eine Faust in dem Prozess des Armschwingens macht, werden die Änderung in der Raumposition der elektronischen Vorrichtung und die Bewegung des Arms des Benutzers mindestens von zwei Sensoreinheiten zum selben Zeitpunkt erfasst.
  • Alternativ kann der Benutzer zuerst den Schwingvorgang ausführen. Zum Beispiel wird der erste Sensorparameter zum ersten Erfassungszeitpunkt erfasst. Macht der Benutzer nach 2 s eine Faust, dann ist die Zeitdifferenz zwischen dem zweiten Erfassungszeitpunkt zum Erfassen des zweiten Sensorparameters und des ersten Erfassungszeitpunkts 2 s, was im vorliegenden Zeitdifferenzbereich liegt, wodurch bestimmt wird, dass die dritte voreingestellte Bedingung erfüllt ist.
  • In einem Schritt 13 ist die elektronische Vorrichtung geeignet, die erste Schaltanweisung zu erzeugen, um die elektronische Vorrichtung so zu steuern, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, wenn ein Auswerteergebnis anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt, wobei die Anzeigeeinheit im zweiten Arbeitszustand in einem Zustand mit einem zweiten Energieverbrauch ist, der größer als der erste Energieverbrauch ist.
  • In der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann der zweite Arbeitszustand der elektronischen Vorrichtung ein normaler Arbeitszustand sein, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit eingeschaltetem Bildschirm ist. Der Energieverbrauch in diesem Zustand ist größer als im Bereitschaftszustand. Der Benutzer kann entsprechende Funktionen der elektronischen Vorrichtung verwenden, zum Beispiel, Prüfen der Zeit, Prüfen der Aufforderungsinformationen und so weiter.
  • Wenn die elektronische Vorrichtung aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand geschaltet wird, ändert sich die Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit entsprechend.
  • Zum Beispiel ist die Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit im ersten Arbeitszustand eine erste Helligkeit, zum Beispiel 20%. Wenn die elektronische Vorrichtung in den zweiten Arbeitszustand geschaltet wird, kann die Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit von der ersten Helligkeit zur zweiten Helligkeit geschaltet werden, zum Beispiel 60%. Daher kann die Anzeigehelligkeit so gesteuert werden, dass sie synchron mit dem Umschalten des Arbeitszustandes umgeschaltet wird, um so die Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit zu verbessern.
  • Die erste Helligkeit und die zweite Helligkeit können in der Fabrik eingestellt werden oder können vom Benutzer seiner Gebrauchsgewohnheit entsprechend eingestellt werden. Wenn zum Beispiel die erste Helligkeit bei 0% eingestellt ist und die zweite Helligkeit bei einer Anzeigehelligkeit größer 0% eingestellt ist, zum Beispiel 50%, ist der Umschaltprozess der Anzeigeeinheit ein Prozess aus dem Zustand mit ausgeschaltetem Bildschirm in den Zustand mit eingeschaltetem Bildschirm in dem Prozess des Umschaltens vom ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand der elektronischen Vorrichtung.
  • Insbesondere, wenn bei der praktischen Ausführung des Prozesses die oben genannten drei Auswerteprozesse ausgeführt werden, kann der Schritt 13 ein Steuern der elektronischen Vorrichtung umfassen, um die erste Schaltanweisung zu erzeugen, um den Arbeitszustand der elektronischen Vorrichtung umzuschalten, wenn das Auswerteergebnis anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt und die Zeitdifferenz die dritte voreingestellte Bedingung erfüllt.
  • Daher wird in der besonderen Durchführung des Prozesses während der Auswertung anhand der Sensorparameter, die von den mindestens zwei Sensoreinheiten erfasst werden, die erste Schaltanweisung gemäß dem Ergebnis der dritten Auswertung des Erfassungszeitpunkts zum selben Zeitpunkt bestimmt, zu dem die zwei voreingestellten Bedingungen erfüllt sind. Wenn daher sichergestellt wird, dass der erste Sensorparameter und der zweite Sensorparameter die entsprechenden voreingestellten Bedingungen erfüllen, hat der Vorgang entsprechend den Sensorparametern eine gewisse Korrelation durch Auswerten der Zeitdifferenz zwischen den Erfassungszeitpunkten. Das heißt, die erste Schaltanweisung, um die elektronische Vorrichtung so zu steuern, das sie den Arbeitszustand wechselt, kann nur erzeugt werden, wenn ein kontinuierlicher Vorgang in einer vorbestimmten Zeitdifferenz ausgeführt wird. Dadurch wird die Exaktheit des Erzeugens der Anweisung verbessert.
  • In einem Schritt 14 wird die elektronische Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung so gesteuert, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet.
  • Wenn in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung die elektronische Vorrichtung so gesteuert wird, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, und die Anzeigeeinheit gesteuert wird und die Anzeigeeinheit wieder aus dem Zustand mit ausgeschaltetem Bildschirm in den Zustand mit eingeschaltetem Bildschirm umgeschaltet wird, kann die elektronische Vorrichtung eine spezielle Anwendung starten und eine Anwendungsabbildung entsprechend der speziellen Anwendung kann in der Anzeigeregion entsprechend der Anzeigeeinheit angezeigt werden. Zum Beispiel kann die spezielle Anwendung eine Uhranwendung sein. Nach dem Umschalten in den zweiten Arbeitszustand kann der Benutzer anhand der Anzeigeeinheit die momentane Zeit kennen, zum Beispiel, Pekinger Zeit 16:53.
  • Alternativ kann in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung, zum selben Zeitpunkt, zu dem die elektronische Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung so gesteuert wird, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, das Verfahren ferner ein Bestimmen einer ersten Anzeigehelligkeit entsprechend der Anzeigeeinheit gemäß dem zweiten Sensorparameter umfassen; und ein Steuern der Anzeigeeinheit zum Anzeigen der entsprechenden Anwendungsabbildung mit der ersten Anzeigehelligkeit.
  • Insbesondere kann der Schritt zum Bestimmen der ersten Anzeigehelligkeit entsprechend der Anzeigeeinheit gemäß dem zweiten Sensorparameter umfassen: Bestimmen einer ersten Vorgangswiederholung eines zweiten Vorgangs entsprechend dem zweiten Sensorparameter, der von einem zweiten Teil des Bedienungskörpers ausgeführt wird; und Bestimmen einer Anzeigehelligkeit entsprechend der ersten Vorgangswiederholung als die erste Anzeigehelligkeit gemäß einem Verhältnis zwischen einer Vorgangswiederholung und einer Anzeigehelligkeit.
  • Das heißt, wenn die elektronische Vorrichtung so gesteuert wird, dass gemäß der ersten Schaltanweisung in den zweiten Arbeitszustand umgeschaltet wird, gelangt die Anzeigeeinheit aus dem Zustand mit ausgeschaltetem Bildschirm in den Zustand mit eingeschaltetem Bildschirm. Zu diesem Zeitpunkt kann die Helligkeit oder Dunkelheit der Anzeigehelligkeit oder dergleichen der Anzeigeeinheit gemäß dem zweiten Sensorparameter bestimmt werden.
  • Der Prozess des Bestimmens der ersten Anzeigehelligkeit kann wie folgt sein. Eine erste Vorgangswiederholung eines zweiten Vorgangs, der von einem zweiten Teil des Bedienungskörpers ausgeführt wird, wird gemäß dem zweiten Sensorparameter bestimmt. Die erste Vorgangswiederholung kann die Vorgangswiederholung innerhalb einer voreingestellten Zeit sein. Wenn zum Beispiel eine Faustbewegung vom zweiten Teil in dem Prozess eines Armschwingens vom Benutzer ausgeführt wird, kann die bestimmte erste Vorgangswiederholung die Zeit sein, mit der die Faust während der Zeitperiode des Armschwingens gemacht wird, um so die entsprechende Anzeigehelligkeit zu bestimmen. Zum Beispiel ist die Anzeigehelligkeit, die dem einmaligen Bilden einer Faust entspricht, 50%, die Anzeigehelligkeit, die dem zweimaligen Bilden einer Faust entspricht, ist 60%, die Anzeigehelligkeit, die dem dreimaligen Bilden einer Faust entspricht, ist 70%, und so weiter. Je zahlreicher die Wiederholungen, umso größer ist die Anzeigehelligkeit.
  • Ferner kann in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung die Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit ferner eingestellt werden, nachdem die elektronische Vorrichtung in den zweiten Arbeitszustand geschaltet wurde, und die Anzeigeeinheit zeigt die entsprechende Anwendungsabbildung mit der ersten Anzeigehelligkeit an.
  • Insbesondere wird auf eine erste Weise eine zweite Vorgangswiederholung entsprechend einem zweiten Vorgang in einer voreingestellten Zeit von der zweiten Sensoreinheit bestimmt, wenn erfasst wird, dass ein zweiter Teil eines Bedienungskörpers den zweiten Vorgang ausführt. Ein erster Einstellungshelligkeitswert entsprechend der zweiten Vorgangswiederholung wird gemäß einem Verhältnis zwischen einer Vorgangswiederholung und einer Anzeigehelligkeit bestimmt. Die Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit wird so gesteuert, dass sie von einer ersten Anzeigehelligkeit auf eine zweite Anzeigehelligkeit als Reaktion auf den zweiten Vorgang eingestellt wird, wobei ein Helligkeitswert entsprechend der zweiten Anzeigehelligkeit ein Summenwert des Helligkeitswerts der ersten Anzeigehelligkeit und des ersten Einstellungshelligkeitswerts ist.
  • Der Einstellungshelligkeitswert kann ein Einstellungswert sein, der entsprechend der Vorgangswiederholung eingestellt wird, zum Beispiel, 10%, 15%, 20% und so weiter, d. h., der Helligkeitsanteil, der aufgrund der ursprünglichen Helligkeit erhöht oder verringert werden soll.
  • Wenn zum Beispiel von der zweiten Sensoreinheit erfasst wird, dass der Faustbildungsvorgang vom zweiten Teil des Benutzers ausgeführt wird, wird die Vorgangswiederholung in der voreingestellten Zeitperiode aufgezeichnet. Zum Beispiel ist die voreingestellte Zeitperiode 3 s. Wenn der Benutzer zweimal eine Faust macht, kann bestimmt werden, dass die zweite Vorgangswiederholung zwei ist. Dann wird gemäß dem Verhältnis zwischen der Vorgangswiederholung und der Anzeigehelligkeit bestimmt, dass der entsprechende erste Einstellungshelligkeitswert 15% ist. Wenn die erste Anzeigehelligkeit 50% ist, ist die eingestellte zweite Anzeigehelligkeit 65%.
  • In einer zweiten Weise wird ein dritter Sensorparameter entsprechend einem zweiten Vorgang ermittelt, wenn der zweite Vorgang, der von einem zweiten Teil eines Bedienungskörpers durchgeführt wird, ein Vorgang ist, der eine voreingestellte Aktion enthält. Ein erstes Vorgangsausmaß entsprechend dem zweiten Teil des Bedienungskörpers wird gemäß dem dritten Sensorparameter bestimmt. Ein zweiter Einstellungshelligkeitswert, der dem ersten Vorgangsausmaß entspricht, wird gemäß einem Verhältnis zwischen einem Vorgangsausmaß und einer Anzeigehelligkeit bestimmt. Die Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit wird so gesteuert, dass sie als Reaktion auf den zweiten Vorgang von einer ersten Anzeigehelligkeit auf eine dritte Anzeigehelligkeit eingestellt wird, wobei ein Helligkeitswert entsprechend der dritten Anzeigehelligkeit, ein Summenwert des Helligkeitswerts der ersten Anzeigehelligkeit und des zweiten Einstellungshelligkeitswerts ist.
  • Das erste Vorgangsausmaß entsprechend dem zweiten Teil des Bedienungskörpers kann ein Krümmungsausmaß eines voreingestellten Haltevorgangs durch einen Finger des Benutzers sein. Wenn zum Beispiel der Finger gerade ist, kann das entsprechende Vorgangsausmaß 0 sein. Wenn der Finger in einem Zustand zwischen der geraden Haltung und Halten ist, kann der entsprechende Vorgangsausmaßbereich (1, 5] sein. Wenn der Finger in einem Zustand zwischen Halten und Bilden einer Faust ist, kann der entsprechende Vorgangsausmaßbereich (5, 10] sein. Je größer die Zahl, umso größer ist das Krümmungsausmaß des Fingers. Wenn zum Beispiel das Vorgangsausmaß 10 ist, gibt es den Zustand einer Faustbildung an. Somit kann der entsprechende zweite Anzeigehelligkeitseinstellungswert durch Erfassen des ersten Vorgangsausmaßes entsprechend dem zweiten Teil bestimmt werden und die Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit auf die dritte Anzeigehelligkeit eingestellt werden.
  • Wenn zu diesem Zeitpunkt das erste Vorgangsausmaß, das anhand des dritten Sensorparameters bestimmt wird, 3 ist, kann daher der zweite Anzeigehelligkeitseinstellungswert 10% sein. Alternativ, wenn das erste Vorgangsausmaß 7 ist, kann der zweite Anzeigehelligkeitseinstellungswert 15% sein. Die dritte Anzeigehelligkeit kann durch Summieren des Einstellungshelligkeitswerts und der ersten Anzeigehelligkeit erhalten werden.
  • In der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann der Helligkeitswert der zweiten Anzeigehelligkeit und/oder der dritten Anzeigehelligkeit ein Helligkeitswert sein, der geringer als die erste Anzeigehelligkeit ist, oder kann ein Helligkeitswert sein, der höher als die erste Anzeigehelligkeit ist. Wenn zum Beispiel die erste Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit unmittelbar nach dem Umschalten in den zweiten Arbeitszustand dunkel ist, kann der Anzeigehelligkeit erhöht werden, indem mehrmals eine Faust gebildet wird oder der zweite Teil auf ein gewisses Krümmungsausmaß gesteuert wird. Alternativ, wenn die Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit hoch ist, kann der Helligkeitswertverringerungsmodus durch eine gewissen Option eingegeben werden, so dass die Anzeigehelligkeit verringert wird, indem mehrmals eine Faust gebildet wird oder der zweite Teil auf ein gewisses Krümmungsausmaß gesteuert wird. Andere Einstellungsmöglichkeiten sind ebenso möglich und werden hier nicht ausführlich beschrieben.
  • Da in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung die erste Schaltanweisung erzeugt und die elektronische Vorrichtung gesteuert werden kann, um den entsprechenden Arbeitszustand durch Auswerten der mindestens zwei Sensorparameter nur dann umzuschalten, wenn mindestens zwei Sensorparameter die entsprechenden voreingestellten Bedingungen erfüllen. Das Erzeugen der Schaltanweisung ist streng, so dass das Steuern der ersten Schaltanweisung exakt ist. Übrigens kann das Umschalten des Arbeitszustands der Vorrichtung nur von der ersten Schaltanweisung gesteuert werden, was sehr angenehm ist, und die Schaltmöglichkeit ist flexibel. Die Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit kann auf verschiedene Weisen eingestellt werden, so dass die Einstellungsmöglichkeit der elektronischen Vorrichtung verbessert ist und die Benutzererfahrung verbessert wird.
  • Zweite Ausführungsform
  • Unter Bezugnahme auf 3 ist ein Schaltverfahren in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung vorgesehen, das bei einer elektronischen Vorrichtung angewendet wird, die eine Anzeigeeinheit und eine zweite Sensoreinheit aufweist, wobei die elektronische Vorrichtung durch einen Befestigungskörper an einem ersten Teil eines Bedienungskörpers befestigt ist. Das Verfahren kann die folgenden Schritte umfassen.
  • In einem Schritt 31 wird zumindest ausgewertet, ob ein Vorgangsausmaßparameter entsprechend einem zweiten Vorgang eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht, wenn die elektronische Vorrichtung in einem ersten Arbeitszustand ist, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem ersten Energieverbrauch ist, und von der zweiten Sensoreinheit erfasst wird, dass der zweite Teil des Bedienungskörpers den zweiten Vorgang ausführt.
  • In der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann die Anzeigeeinheit der elektronischen Vorrichtung im ersten Arbeitszustand in einem Zustand mit ausgeschaltetem Bildschirm sein. Das heißt, die elektronische Vorrichtung kann in einem Bereitschaftszustand mit geringem Energieverbrauch sein.
  • Alternativ kann in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung die zweite Sensoreinheit ein oder mehrere Sensoren in der elektronischen Vorrichtung sein. Wenn die elektronische Vorrichtung durch einen Befestigungskörper am ersten Teil des Bedienungskörpers befestigt ist, kann der Sensor bestimmen, ob die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt ist oder nicht, indem der Vorgangsausmaßparameter des zweiten Vorgangs vom zweiten Teil ermittelt wird. Der Bedienungskörper kann die Hand des Benutzers sein, der erste Teil des Bedienungskörpers kann ein Teil des Arms und des Handgelenks sein, das die Armbanduhr trägt, und der zweite Teil des Bedienungskörpers kann die Handfläche des Benutzers und die gesamten Finger sein. Im Allgemeinen kann die elektronische Vorrichtung am ersten Teil fest durch ein Befestigungselement wie einen Riemen befestigt sein und kann in einem stabilen Zustand mit dem Bedienungskörper gehalten werden. Der zweite Vorgang kann ein Faustbildungsvorgang sein.
  • Insbesondere kann das biometrische elektrische Signal, das während der Muskelbewegung des Arms des Benutzers erzeugt wird, von der zweiten Sensoreinheit erfasst werden, wenn der Vorgangsausmaßparameter des zweiten Vorgangs bestimmt wird, der vom zweiten Teil ausgeführt wird. Wenn zum Beispiel der Vorgangsausmaßparameter 5 ist, zeigt dies, dass der zweite Teil in einem Haltezustand ist, das heißt, der Finger ist in einem halbgeraden Zustand. Wenn der Vorgangsausmaßparameter 10 ist, zeigt dies, dass der zweite Teil in einem Faustbildungszustand ist.
  • Bei der Auswertung, ob der Vorgangsausmaßparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht, kann ausgewertet werden, ob das Vorgangsausmaß über einem voreingestellten Ausmaßschwellenwert liegt, der 5 sein kann, in dem die Hand des Benutzers in einem Haltezustand ist. Wenn dies der Fall ist, ist der zweite Vorgang, der vom zweiten Teil ausgeführt wird, ein Halte- oder Faustbildungszustand und die zweite voreingestellte Bedingung ist erfüllt.
  • Alternativ enthält in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung die elektronische Vorrichtung ferner eine erste Sensoreinheit. Wenn der Vorgangsausmaßparameter erfasst wird, kann dies ferner enthalten: Erfassen eines ersten Sensorparameters der elektronischen Vorrichtung durch die erste Sensoreinheit, Auswerten, ob ein erster Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht, wobei der erste Sensorparameter einen ersten Vorgang entsprechend einem ersten Teil des Bedienungskörpers anzeigen kann, wenn die elektronische Vorrichtung am ersten Teil des Bedienungskörpers befestigt ist.
  • Die erste Sensoreinheit kann ein Sensor sein, der in der elektronischen Vorrichtung angeordnet ist, und kann den biometrischen elektrischen Parameter erfassen, der vom Armmuskel des Benutzers als der erste Sensorparameter erzegut wird, wenn der erste Vorgang am ersten Teil des Bedienungskörpers durchgeführt wird, so dass ausgewertet wird, ob der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht.
  • Wenn zum Beispiel der erste Vorgang ein Schwingungsvorgang ist, kann der erfasste elektrische Signalparameter mit dem elektrischen Signalparameter verglichen werden, wenn der Schwingungsvorgang mit dem Arm des Benutzers ausgeführt wird. Wenn die Stärke des momentanen Schwingungsvorganges größer als die voreingestellte Schwingungsstärke ist, kann dies anzeigen, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt, andernfalls erfüllt der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung nicht, so dass die Arbeitszustandsumschaltung der elektronischen Vorrichtung aufgrund einer zufälligen Aktion des Benutzers vermieden wird und der Energieverbrauch gespart wird.
  • In einem Schritt 32 kann die elektronische Vorrichtung eine erste Schaltanweisung erzeugen, um die elektronische Vorrichtung so zu steuern, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in einen zweiten Arbeitszustand schaltet, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem zweiten Energieverbrauch ist, der größer als der erste Energieverbrauch ist, wenn sie die voreingestellte Bedingung erfüllt.
  • Der zweite Arbeitszustand kann ein Zustand sein, in dem die elektronische Vorrichtung normal arbeitet und die Anzeigeeinheit im Zustand mit eingeschaltetem Bildschirm ist.
  • Wenn in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung der zweite Sensorparameter zum selben Zeitpunkt mit der Auswertung des zweiten Vorgangs ausgewertet wird, kann der Prozess des Erzeugens der ersten Schaltanweisung durch die elektronische Vorrichtung umfassen: Steuern der elektronischen Vorrichtung, um die erste Schaltanweisung zu erzeugen, wenn der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der Vorgangsausmaßparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt, so dass das Umschalten des Arbeitszustands der elektronischen Vorrichtung und so weiter gesteuert werden kann.
  • In der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung wird die erste Schaltanweisung durch zwei Auswerteprozesse erzeugt. Das heißt, der erste Sensorparameter entsprechend dem ersten Vorgang und der Vorgangsausmaßparameter entsprechend dem zweiten Vorgang werden erfasst und es wird ausgewertet, ob sie die erste voreingestellte Bedingung bzw. die zweite voreingestellte Bedingung erfüllen oder nicht. Die erste Schaltanweisung wird nur erzeugt, wenn sie jeweils die entsprechenden Bedingungen erfüllen. Daher ist der Schaltprozess aufgrund der zwei Auswerteprozesse exakt und die Fehlschaltungssituation aufgrund eines einzigen Auswerteprozesses tritt nicht ein.
  • In einem Schritt 33 wird die elektronische Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung so gesteuert, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet.
  • Wenn in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung der Arbeitszustand der elektronischen Vorrichtung umgeschaltet wird, kann zum selben Zeitpunkt eine spezielle Anwendung gestartet werden und eine entsprechende Anzeigeabbildung, zum Beispiel eine Uhranwendung oder eine Bildschirmhintergrundanwendung, kann in der Anzeigeeinheit angezeigt werden, so dass es für den Benutzer einfach ist, eine Prüfung, einen Vorgang und so weiter durchzuführen.
  • Dritte Ausführungsform
  • Unter Bezugnahme auf 4 ist eine elektronische Vorrichtung in einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung offenbart, aufweisend: eine Anzeige 1, mindestens zwei Sensoren 2 und einen Prozessor 3, wobei die mindestens zwei Sensoren 2 und der Prozessor 3 sich innerhalb der elektronischen Vorrichtung befinden können. Insbesondere, wenn die elektronische Vorrichtung in einem zweiten Arbeitszustand ist, in dem die elektronische Vorrichtung normal arbeitet, können entsprechende Bildinformationen von der Anzeige 1 ausgegeben werden.
  • Die mindestens zwei Sensoren 2 können der Schwerkraftsensor, der Infrarotsensor oder der kapazitive Sensor und so weiter sein, die in der vorliegenden Anmeldung nicht eingeschränkt sind. In der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung, können die mindestens zwei Sensoren einen ersten Sensor und einen zweiten Sensor umfassen, wobei der erste Sensor zum Erfassen eines entsprechenden Vorrichtungsparameters der elektronischen Vorrichtung verwendet werden kann, der einen ersten Vorgang anzeigen kann, der an einem ersten Teil eines Bedienungskörpers entsprechend der elektronischen Vorrichtung ausgeführt werden kann, und der zweite Sensor wird zum Erfassen eines Parameters verwendet, der einem zweiten Teil des Bedienungskörpers entspricht.
  • Der Bedienungskörper kann die Hand oder der Kopf des Benutzers sein. Wenn zum Beispiel die elektronische Vorrichtung an der Hand des Benutzers befestigt ist, kann der erste Teil des Bedienungskörpers ein Teil des Arms und das Handgelenk sein, das die Armbanduhr trägt, und der zweite Teil des Bedienungskörpers kann die Handfläche und alle Finger des Benutzers sein. Im Allgemeinen, wenn die elektronische Vorrichtung am ersten Teil liegt, hat sie eine relative Position in Bezug auf den ersten Teil.
  • Wenn in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung die elektronische Vorrichtung im ersten Arbeitszustand ist, kann der erste Sensor der mindestens zwei Sensoren 2 einen ersten Sensorparameter erfassen und der zweite Sensor einen zweiten Sensorparameter erfassen. Wenn die elektronische Vorrichtung in einem ersten Arbeitszustand ist, ist die Anzeige 1 in einem Zustand mit dem ersten Energieverbrauch. Wenn die elektronische Vorrichtung in einem zweiten Arbeitszustand ist, ist die Anzeige 1 in einem Zustand mit einem zweiten Energieverbrauch, der größer als der erste Energieverbrauch ist. Der erste Arbeitszustand kann ein Zustand sein, in dem die elektronische Vorrichtung in einem Bereitschaftszustand und/oder im Zustand mit ausgeschaltetem Bildschirm ist.
  • Ferner kann mittels des Prozessors 3 ausgewertet werden, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht. Der Prozessor 3 kann einen Vorgangslogikabschnitt, einen Speicherabschnitt und einen Steuerabschnitt und so weiter umfassen, der eine CPU 3 der elektronischen Vorrichtung sein kann. Eine erste Schaltanweisung kann erzeugt werden, wenn zumindest bestimmt wird, dass der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt, und die elektronische Vorrichtung wird anhand der ersten Schaltanweisung gesteuert, um vom ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand zu wechseln.
  • Alternativ kann in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung die elektronische Vorrichtung ferner einen Hauptkörper und einen Befestigungskörper umfassen. Der Hauptkörper kann ein Teil sein, wo sich die Anzeige in 4 befindet, d. h., der Hauptkörper der elektronischen Vorrichtung. Der Hauptkörperteil kann mit einer Batterie, einem Chip, einer Speicherkarte und so weiter angeordnet sein und kann ferner die mindestens zwei Sensoren 2 und/oder den Prozessor 3 enthalten. Fachleute auf dem Gebiet können ihn nach Bedarf anordnen, was in der in der vorliegenden Offenbarung nicht eingeschränkt ist.
  • Der Befestigungskörper kann ein Befestigungselement zum Befestigen der elektronischen Vorrichtung sein, wie der Armbanduhrriemen der Armbanduhr oder der am Kopf befestigte Träger.
  • Wenn der Befestigungskörper im befestigten Zustand ist, kann der Befestigungskörper zumindest ein Teil eines ringförmigen Raums sein oder der Befestigungskörper ist zumindest ein Teil eines annähernd ringförmigen Raums, der eine erste vorbestimmte Bedingung erfüllt; wobei der ringförmige Raum oder der annähernd ringförmige Raum die Außenseite des Bedienungskörpers umgeben kann, die eine zweite vorbestimmte Bedingung erfüllt.
  • Insbesondere gibt es für den Befestigungskörper viele Implementierungen. Zwei von ihnen sind wie folgt aufgelistet, die in der praktischen Implementierung nicht darauf beschränkt sind.
  • In einer ersten Implementierung hat der Befestigungskörper mindestens einen Befestigungszustand, der Befestigungskörper kann mindestens ein Teil eines ringförmigen Raums sein oder der Befestigungskörper ist mindestens ein Teil eines annähernd ringförmigen Raums, der eine erste vorbestimmten Bedingung erfüllt; wobei der ringförmige Raum oder der annähernd ringförmige Raum eine Außenseite des Bedienungskörpers umgeben kann, der eine zweite vorbestimmten Bedingung erfüllt.
  • Insbesondere, wenn der Befestigungskörper nur einen Teil umfasst, kann der Befestigungskörper den ringförmigen Raum mit dem Hauptkörper bilden, wo sich die Anzeige 1 befindet, wie in 5A dargestellt, in der das Bezugszeichen 50 den Befestigungskörper darstellt.
  • Unter Bezugnahme auf 5B, wenn der Befestigungskörper einen ersten Befestigungsteil umfasst, der durch das Bezugszeichen 51 dargestellt ist, und einen zweiten Teil, der durch das Bezugszeichen 52 dargestellt ist, ist ein erstes Ende des ersten Befestigungsteils mit einer ersten Seite der Anzeige 1 verbunden, ein drittes Ende des zweiten Befestigungsteils ist mit einer zweiten Seite der Anzeige 1 verbunden, und die erste Seite und die zweite Seite sind zwei einander gegenüberliegende Seiten der Anzeige 1.
  • Wenn das Material des Befestigungskörpers ein starres Material ist und ein zweites Ende des ersten Befestigungsteils und ein viertes Ende des zweiten Befestigungsteils in einem getrennten Zustand sind, ist der Befestigungskörper im Befestigungszustand. Der erste Befestigungsteil und der zweite Befestigungsteil sind zwei Teile des annähernd ringförmigen Raums. Der annähernd ringförmige Raum erfüllt eine erste vorbestimmte Bedingung. Das heißt, die Größe zwischen dem zweiten Ende des ersten Befestigungsteils und dem vierten Ende des zweiten Befestigungsteils ist kleiner als die Größe des Teils, wo sich die tragbare elektronische Vorrichtung befindet, wie das Handgelenk, das als ein zylindrischer Bedienungskörper angesehen wird, der eine zweite vorbestimmte Bedingung erfüllt, d. h., mit einer Größe, die größer als jene des ringförmigen Raums ist. Wenn zum Beispiel der Umfang des Handgelenks 10 cm ist und die innere Größe des ringförmigen Raums 12 cm ist, sollte der Umfang des Teils, der das Handgelenk und die Handfläche des Trägers verbindet, mindestens größer als 12 cm sein, um ein Abrutschen der elektronischen Vorrichtung zu verhindern.
  • In einer zweiten Implementierung hat der Befestigungskörper mindestens den Befestigungszustand, der Befestigungskörper kann mindestens ein Teil eines ringförmigen Raums sein, oder der Befestigungskörper ist mindestens ein Teil eines annähernd ringförmigen Raums, der eine erste vorbestimmte Bedingung erfüllt; wobei der ringförmige Raum oder der annähernd ringförmige Raum eine Außenseite eines annähernd sphärischen Objekts umgeben kann, das eine dritte vorbestimmte Bedingung erfüllt.
  • Derselbe Teil zwischen der zweiten Implementierung und der ersten Implementierung wird hier zur Vermeidung einer Wiederholung nicht beschrieben. Der unterschiedliche Teil zwischen der zweiten Implementierung und der ersten Implementierung liegt darin, dass, wenn die elektronische Vorrichtung an einem gewissen Teil getragen wird, zum Beispiel am Kopf des Benutzers. Der Kopf kann annähernd als ein sphärisches Objekt betrachtet werden, das die dritte vorbestimmte Bedingung erfüllt, und die Größe des annähernd sphärischen Objekts ist größer als jene des ringförmigen oder annähernd ringförmigen Raums.
  • In der praktischen Implementierung muss der Befestigungskörper eine relative Position zwischen der elektronischen Vorrichtung und einem ersten Teil eines Bedienungskörpers aufrechterhalten. Im Allgemeinen sollte der Attributparameter des Befestigungskörpers mit dem Körperparameter des Benutzers abgestimmt sein. Wenn zum Beispiel die elektronische Vorrichtung am Handgelenk des Benutzers befestigt werden muss, sollte der effektive Umfang um das Handgelenk, wenn der Befestigungskörper das relative Positionsverhältnis aufrechterhält, größer oder gleich dem äußeren Umfang des Handgelenks sein. Zum Beispiel ist im Allgemeinen der Umfang des Handgelenks zwischen 10–15 cm, der effektive Umfang des Befestigungskörpers sollte mindestens 15 cm sein. Alternativ, wenn die elektronische Vorrichtung am Kopf des Benutzers befestigt werden soll und der Umfang des Vorderkopfs eines Erwachsenen zwischen 54–58 cm ist, kann der Umfang des Befestigungskörpers 2 59 cm sein, und so weiter. Fachleute auf dem Gebiet können eine Anordnung nach Bedarf finden, die hier nicht eingeschränkt ist.
  • Daher umfasst in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung, anhand der obengenannten Struktur die Hauptauswertefunktion des Prozessors 3 mindestens die folgenden Funktionen.
  • Erstens wird sie zum Auswerten verwendet, ob ein Parameterwert entsprechend dem ersten Sensorparameter größer ist als ein voreingestellter Schwellenwert, der ein Änderungswert entsprechend einer Änderung in einer Raumposition ist, die in der elektronischen Vorrichtung aufgetreten ist, oder nicht; wobei, wenn dies der Fall ist, dies anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt. Wenn zum Beispiel vom Prozessor 3 bestimmt wird, dass die erfasste Raumpositionsänderung über dem voreingestellten Schwellenwert liegt, zeigt dies an, dass der Benutzer einen Vorgang mit einer wesentlichen Bewegung an der elektronischen Vorrichtung ausführen kann, zum Beispiel den Schwingungs- oder den Schüttelvorgang.
  • Zweitens wird zum Auswerten geprüft, ob der zweite Sensorparameter mit einem voreingestellten Parameter übereinstimmt oder nicht, der ein Vorgangsparameter eines zweiten Teils des Bedienungskörpers ist, der einen Vorgang einschließlich einer voreingestellten Aktion ausführt, wenn die elektronische Vorrichtung an einem ersten Teil des Bedienungskörpers durch den Befestigungskörper befestigt ist. Falls dies der Fall ist, wird bestimmt, dass der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt. Wenn zum Beispiel der Benutzer einen gewissen Vorgang mit seinem Finger ausführt, kann das Krümmungsausmaß des Fingers durch das erfasste elektrische Signal bestimmt werden und es kann ferner ausgewertet werden, ob der Finger in einem Haltezustand ist oder nicht. Unter Bezugnahme auf 6 stellt das Bezugszeichen 61 den ersten Teil des Bedienungskörpers dar, das Bezugszeichen 62 stellt den zweiten Teil des Bedienungskörpers dar, das Bezugszeichen 63 stellt den ringförmigen Raum dar, der durch den Befestigungskörper gebildet wird, so dass die elektronische Vorrichtung am Bedienungskörper befestigt wird, und zu diesem Zeitpunkt können verschiedene Parameter des Bedienungskörpers erfasst werden.
  • Optional kann in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung der Befestigungskörper mit der Anzeige 1, dem Sensor und dem Prozessor 3 und so weiter angeordnet werden. Die mindestens zwei Sensoren können sich an der Innenseite des ringförmigen Raums befinden, der durch den Befestigungskörper gebildet wird, unter Bezugnahme wieder auf die ringförmige Struktur von 5, um das Ermitteln des Sensorparameters zu erleichtern, der sich auf den Bedienungskörper bezieht.
  • Wenn zum Beispiel die elektronische Vorrichtung durch den Befestigungskörper am Handgelenk des Benutzers befestigt wird, kann der Parameter, wenn das Handgelenk des Benutzers eine gewisse Aktion ausführt, durch die mindestens zwei Sensoren ermittelt werden. Alternativ, wenn die elektronische Vorrichtung durch den Befestigungskörper am Kopf des Benutzers befestigt ist, kann auch die Änderung des elektrischen Signals ermittelt werden, wenn der Benutzer nickt oder den Kopf schüttelt, oder es kann sogar die elektrische Gehirnwelle des Benutzers ermittelt werden.
  • Optional kann in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung, wenn die elektronische Vorrichtung durch den Befestigungskörper am ersten Teil des Bedienungskörpers befestigt ist, der Biometrieelementparameter des ersten Teils vom zweiten Sensor erfasst werden, der den zweiten Vorgang anzeigen kann, der vom zweiten Teil ausgeführt wird. Wenn zum Beispiel die elektronische Vorrichtung am Handgelenk des Benutzers befestigt ist, kann eine Änderung des elektrischen Signals, das vom Muskel aufgrund einer Bewegung erzeugt wird, wenn der Benutzer eine Faust macht, am Handgelenk durch den zweiten Sensor als Biometrieelementparameter ermittelt werden, um so den zweiten Vorgang zu bestimmen, der vom Fingerteil ausgeführt wird, wie den Faustbildungsvorgang.
  • Ferner kann der Prozessor 3 eine Anzeigehelligkeit des Anzeigehauptkörpers von einer ersten Anzeigehelligkeit auf eine zweite Anzeigehelligkeit gemäß den Parametern einstellen, die von den mindestens zwei Sensoren 2 erfasst werden. Für den ausführlichen Einstellungsprozess kann auf die Schritte in der ersten Ausführungsform verwiesen werden und dieser wird hier nicht beschrieben.
  • Es ist ein Schaltverfahren in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung vorgesehen, das bei einer elektronischen Vorrichtung angewendet wird, die eine Anzeigeeinheit und mindestens zwei Sensoreinheiten umfasst, wobei das Verfahren umfasst: Erfassen eines ersten Sensorparameters mittels einer ersten Sensoreinheit der mindestens zwei Sensoreinheiten und Erfassen eines zweiten Sensorparameters mittels einer zweiten Sensoreinheit der mindestens zwei Sensoreinheiten, wenn die elektronische Vorrichtung in einem ersten Arbeitszustand ist, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem ersten Energieverbrauch ist; zumindest Auswerten, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht; die elektronische Vorrichtung ist geeignet, eine erste Schaltanweisung zu erzeugen, um die elektronische Vorrichtung so zu steuern, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in einen zweiten Arbeitszustand schaltet, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem zweiten Energieverbrauch ist, der größer als der erste Energieverbrauch ist, wenn ein Auswerteergebnis anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt; und Steuern der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet.
  • Wenn in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung die elektronische Vorrichtung in einem ersten Arbeitszustand mit geringem Energieverbrauch ist, da der erste Sensorparameter und der zweite Sensorparameter von den mindestens zwei Sensoreinheiten ermittelt werden können, unter der Voraussetzung, dass der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt, wird die erste Schaltanweisung so erzeugt, dass sie die elektronische Vorrichtung so steuert, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in einen zweiten Arbeitszustand mit einem großen Energieverbrauch schaltet. Wenn daher erfasst wird, dass mindestens zwei Sensorparameter die voreingestellten Bedingungen erfüllen, kann die elektronische Vorrichtung durch Erzeugen der ersten Schaltanweisung so gesteuert werden, dass sie den Arbeitszustand wechselt. Zum Beispiel können der erste Sensorparameter und der zweite Sensorparameter entsprechend der Hand, die die Armbanduhr trägt, von den mindestens zwei Sensoreinheiten ermittelt werden. Wenn beide die voreingestellten Bedingungen erfüllen, zum Beispiel, wenn ein vorbestimmter Vorgang von einer Hand oder einem Finger durch den Sensorparameter bestimmt wird, zum Beispiel, wenn ein Schwingen und eine Faustbildung zum selben Zeitpunkt ausgeführt werden, kann bestimmt werden, dass die erste voreingestellte Bedingung und die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt sind, so dass die Arbeitszustandsumschaltung ohne spezielle Tastenbetätigung an der elektronischen Vorrichtung durchgeführt werden kann, wodurch die Flexibilität eines Umschaltens des Arbeitszustands der elektronischen Vorrichtung verbessert wird.
  • Da bestimmt werden muss, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt, wenn die erste Schaltanweisung erzeugt wird, oder noch mehr Auswerteprozesse anhand der Auswertung der mehreren Sensorparameter durchgeführt werden, ist auch die Erzeugung der ersten Schaltanweisung durch die elektronische Vorrichtung exakt und die Fehlreaktion der elektronischen Vorrichtung wird vermieden.
  • Insbesondere kann die Computerprogrammanweisung, die dem Informationsverarbeitungsverfahren in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung entspricht, auf einem Speichermedium wie einer optischen Platte, einer Festplatte, einer USB-Platte und so weiter gespeichert werden. Wenn die Computerprogrammanweisung, die dem Schaltverfahren entspricht, im Speichermedium gelesen oder von einer elektronischen Vorrichtung ausgeführt wird, werden die folgenden Schritte durchgeführt.
  • Es wird ein erster Sensorparameter mittels einer ersten Sensoreinheit der mindestens zwei Sensoreinheiten erfasst und ein zweiter Sensorparameter wird mittels einer zweiten Sensoreinheit der mindestens zwei Sensoreinheiten erfasst, wenn die elektronische Vorrichtung in einem ersten Arbeitszustand ist, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem ersten Energieverbrauch ist. Es wird zumindest ausgewertet, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und ob der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht. Die elektronische Vorrichtung ist geeignet, eine erste Schaltanweisung zu erzeugen, um die elektronische Vorrichtung so zu steuern, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in einen zweiten Arbeitszustand schaltet, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem zweiten Energieverbrauch ist, der größer als der erste Energieverbrauch ist, wenn ein Auswerteergebnis anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt. Die elektronische Vorrichtung wird gemäß der ersten Schaltanweisung so gesteuert, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet.
  • Optional veranlasst die im Speichermedium gespeicherte Computerprogrammanweisung, die dem Schritt zumindest des Auswertens entspricht, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht, wenn sie vom Computer ausgeführt wird, ferner den Computer, das Verfahren auszuführen, umfassend: Auswerten, ob ein Parameterwert entsprechend dem ersten Sensorparameter größer ist als ein voreingestellter Schwellenwert, wobei der Schwellenwert ein Änderungswert ist, der einer Änderung in einer Raumposition entspricht, die in der elektronischen Vorrichtung erfolgt, oder nicht; wobei, wenn dies der Fall ist, dies anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt; und Asuwerten, ob der zweite Sensorparameter mit einem voreingestellten Parameter übereinstimmt oder nicht, der ein Vorgangsparameter eines zweiten Teils eines Bedienungskörpers ist, der einen Vorgang ausführt, der eine voreingestellte Aktion umfasst, wenn die elektronische Vorrichtung durch einen Befestigungskörper an einem ersten Teil des Bedienungskörpers befestigt ist. Falls dies der Fall ist, wird bestimmt, dass der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt.
  • Optional veranlasst die im Speichermedium gespeicherte Computerprogrammanweisung, die dem Schritt des zumindest Auswertens entspricht, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht, wenn vom Computer ausgeführt, ferner den Computer, das Verfahren auszuführen, umfassend: Bestimmen eines ersten Erfassungszeitpunkts entsprechend dem ersten Sensorparameter und eines zweiten Erfassungszeitpunkts entsprechend dem zweiten Sensorparameter; Auswerten, ob eine Zeitdifferenz zwischen dem ersten Erfassungszeitpunkt und dem zweiten Erfassungszeitpunkt eine dritte voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht; die elektronische Vorrichtung, die geeignet ist, die erste Schaltanweisung zu erzeugen, um die elektronische Vorrichtung so zu steuern, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, wenn das Auswerteergebnis anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt, umfassend: Steuern der elektronischen Vorrichtung, um die erste Schaltanweisung zu erzeugen, wenn das Auswerteergebnis anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt, und die Zeitdifferenz die dritte voreingestellte Bedingung erfüllt.
  • Optional veranlasst die im Speichermedium gespeicherte Computerprogrammanweisung entsprechend dem Schritt des Auswertens, ob eine Zeitdifferenz zwischen dem ersten Erfassungszeitpunkt und dem zweiten Erfassungszeitpunkt eine dritte voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht, und, wenn dies der Fall ist, Steuern der elektronischen Vorrichtung, um die erste Schaltanweisung zu erzeugen, wenn sie vom Computer ausgeführt wird, ferner den Computer, das Verfahren auszuführen, umfassend: Bestimmen der Zeitdifferenz zwischen dem ersten Erfassungszeitpunkt und dem zweiten Erfassungszeitpunkt; Auswerten, ob die Zeitdifferenz in einem voreingestellten Zeitdifferenzbereich ist oder nicht; Bestimmen, dass die Zeitdifferenz die dritte voreingestellte Bedingung erfüllt, und Steuern der elektronischen Vorrichtung, um die erste Schaltanweisung zu erzeugen, wenn dies der Fall ist.
  • Optional veranlasst die im Speichermedium gespeicherte Computerprogrammanweisung, entsprechend dem Schritt des Steuerns der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, wenn sie vom Computer ausgeführt wird, ferner den Computer, das Verfahren auszuführen, umfassend: Steuern der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, und Starten einer speziellen Anwendung, wobei eine Anwendungsabbildung entsprechend der speziellen Anwendung von der Anzeigeeinheit angezeigt werden kann.
  • Optional veranlasst die im Speichermedium gespeicherte Computerprogrammanweisung, entsprechend dem Schritt zum Zeitpunkt des Steuerns der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, wenn sie vom Computer ausgeführt wird, ferner den Computer, das Verfahren auszuführen, umfassend: Bestimmen einer ersten Anzeigehelligkeit entsprechend der Anzeigeeinheit gemäß dem zweiten Sensorparameter; und Steuern der Anzeigeeinheit zum Anzeigen der entsprechenden Anwendungsabbildung mit der ersten Anzeigehelligkeit.
  • Optional veranlasst die Computerprogrammanweisung, entsprechend dem Schritt des Bestimmens der ersten Anzeigehelligkeit, entsprechend der Anzeigeeinheit gemäß dem zweiten Sensorparameter, der im Speichermedium gespeichert ist, wenn sie vom Computer ausgeführt wird, ferner den Computer, das Verfahren auszuführen, umfassend: Bestimmen einer ersten Vorgangswiederholung eines zweiten Vorgangs entsprechend dem zweiten Sensorparameter, der von einem zweiten Teil des Bedienungskörpers ausgeführt wird; und Bestimmen einer Anzeigehelligkeit, die der ersten Vorgangwiederholung entspricht, gemäß einem Verhältnis zwischen einer Vorgangswiederholung und einer Anzeigehelligkeit als die erste Anzeigehelligkeit.
  • Das Speichermedium speichert ferner einige andere Computeranweisungen, die nach dem Steuern der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung ausgeführt werden, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, und veranlasst ferner den Computer, das Verfahren auszuführen, umfassend: Bestimmen einer zweiten Vorgangswiederholung entsprechend einem zweiten Vorgang in einer voreingestellten Zeit von der zweiten Sensoreinheit, wenn erfasst wird, dass ein zweiter Teil eines Bedienungskörpers den zweiten Vorgang ausführt; Bestimmen einer ersten Einstellung des Helligkeitswerts, der der zweiten Vorgangswiederholung entspricht, gemäß einem Verhältnis zwischen einer Vorgangswiederholung und einer Anzeigehelligkeit; und Steuern der Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit, die eingestellt werden soll, von einer ersten Anzeigehelligkeit auf eine zweite Anzeigehelligkeit als Reaktion auf den zweiten Vorgang, wobei ein Helligkeitswert entsprechend der zweiten Anzeigehelligkeit ein Summenwert des Helligkeitswerts der ersten Anzeigehelligkeit und des ersten Einstellungshelligkeitswerts ist.
  • Das Speichermedium speichert ferner einige andere Computeranweisungen, die nach dem Steuern der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung ausgeführt werden, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, und veranlasst ferner den Computer, das Verfahren auszuführen, umfassend: Ermitteln eines dritten Sensorparameters, der einem zweiten Vorgang entspricht, wenn der zweite Vorgang von einem zweiten Teil eines Bedienungskörpers ausgeführt wird, der ein Vorgang ist, der eine voreingestellte Aktion enthält; Bestimmen eines ersten Vorgangsausmaßes, entsprechend dem zweiten Teil des Bedienungskörpers, gemäß dem dritten Sensorparameter; Bestimmen eines zweiten Einstellungshelligkeitswerts, entsprechend dem ersten Vorgangsausmaß, gemäß einem Verhältnis zwischen einem Vorgangsausmaß und einer Anzeigehelligkeit; und Steuern der Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit, die eingestellt werden soll, von einer ersten Anzeigehelligkeit auf eine dritte Anzeigehelligkeit als Reaktion auf den zweiten Vorgang, wobei ein Helligkeitswert, entsprechend der dritten Anzeigehelligkeit, ein Summenwert des Helligkeitswerts der ersten Anzeigehelligkeit und des zweiten Einstellungshelligkeitswerts ist.
  • Offensichtlich können Fachleute auf dem Gebiet verschiedene Änderungen und Variationen an der vorliegenden Offenbarung vornehmen, ohne vom Wesen und Schutzumfang der vorliegenden Offenbarung abzuweichen. Solche Änderungen und Variationen sollen in der vorliegenden Offenbarung enthalten sein, solange die Modifizierungen und die Variationen der vorliegenden Offenbarung in den Schutzumfang der Ansprüche der vorliegenden Offenbarung und deren Äquivalente fallen.

Claims (18)

  1. Schaltverfahren, das bei einer elektronischen Vorrichtung angewendet wird, die eine Anzeigeeinheit und mindestens zwei Sensoreinheiten aufweist, wobei das Verfahren umfasst: – Erfassen eines ersten Sensorparameters mittels einer ersten Sensoreinheit der mindestens zwei Sensoreinheiten und Erfassen eines zweiten Sensorparameters mittels einer zweiten Sensoreinheit der mindestens zwei Sensoreinheiten, wenn die elektronische Vorrichtung in einem ersten Arbeitszustand ist, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem ersten Energieverbrauch ist; – zumindest Auswerten, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht; – Erzeugen einer ersten Schaltanweisung, um die elektronische Vorrichtung so zu steuern, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in einen zweiten Arbeitszustand schaltet, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem zweiten Energieverbrauch ist, der größer als der erste Energieverbrauch ist, wenn ein Auswerteergebnis anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt; und – Steuern der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt des zumindest Auswertens, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht, umfasst: – Auswerten, ob ein Parameterwert entsprechend dem ersten Sensorparameter größer als ein voreingestellter Schwellenwert ist oder nicht, wobei der Schwellenwert ein Änderungswert entsprechend einer Änderung in einer Raumposition ist, die in der elektronischen Vorrichtung auftritt; wobei, wenn dies der Fall ist, dies anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt; und – Auswerten, ob der zweite Sensorparameter mit einem voreingestellten Parameter übereinstimmt oder nicht, wobei der Parameter ein Betriebsparameter eines zweiten Teils eines Bedienungskörpers ist, der einen Vorgang ausführt, der eine voreingestellte Aktion umfasst, wenn die elektronische Vorrichtung durch einen Befestigungskörper an einem ersten Teil des Bedienungskörpers befestigt ist; wenn dies der Fall ist, wird bestimmt, dass der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt.
  3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der erste Sensorparameter ein Vorrichtungsparameter entsprechend der elektronischen Vorrichtung ist, der von der ersten Sensoreinheit erfasst wird, und der Vorrichtungsparameter einen ersten Vorgang anzeigt, der von einem ersten Teil eines Bedienungskörpers entsprechend der elektronischen Vorrichtung ausgeführt wird; und der zweite Sensorparameter ein Parameter entsprechend einem zweiten Teil des Bedienungskörpers ist, der von der zweiten Sensoreinheit erfasst wird; und wobei ein zweiter Vorgang, der von dem zweiten Teil des Bedienungskörpers ausgeführt wird, gemäß einem Biometrieelementparameter des ersten Teils bestimmt wird, der von der zweiten Sensoreinheit erfasst wird, wenn die elektronische Vorrichtung mittels eines Befestigungskörpers an dem ersten Teil des Bedienungskörpers befestigt ist.
  4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, ferner umfassend: – zum Zeitpunkt der Auswertung, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht, Bestimmen eines ersten Erfassungszeitpunkts entsprechend dem ersten Sensorparameter und eines zweiten Erfassungszeitpunkts entsprechend dem zweiten Sensorparameter; – Auswerten, ob eine Zeitdifferenz zwischen dem ersten Erfassungszeitpunkt und dem zweiten Erfassungszeitpunkt eine dritte voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht; – Erzeugen der ersten Schaltanweisung, um die elektronische Vorrichtung so zu steuern, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, wenn das Auswerteergebnis anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt, umfassend: – Steuern der elektronischen Vorrichtung, um die erste Schaltanweisung zu erzeugen, wenn das Auswerteergebnis anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt, der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt und die Zeitdifferenz die dritte voreingestellte Bedingung erfüllt.
  5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei der Schritt des Auswertens, ob die Zeitdifferenz zwischen dem ersten Erfassungszeitpunkt und dem zweiten Erfassungszeitpunkt die dritte voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht, und Steuerns der elektronischen Vorrichtung, um die erste Schaltanweisung zu erzeugen, wenn dies der Fall ist, umfasst: – Bestimmen der Zeitdifferenz zwischen dem ersten Erfassungszeitpunkt und dem zweiten Erfassungszeitpunkt; – Auswerten, ob die Zeitdifferenz in einem voreingestellten Zeitdifferenzbereich ist oder nicht; – Bestimmen, dass die Zeitdifferenz die dritte voreingestellte Bedingung erfüllt, und Steuern der elektronischen Vorrichtung, um die erste Schaltanweisung zu erzeugen, wenn die Zeitdifferenz im voreingestellten Zeitdifferenzbereich ist.
  6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei der Schritt des Steuerns der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, umfasst: – Steuern der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, und Starten einer speziellen Anwendung, wobei eine Anwendungsabbildung entsprechend der speziellen Anwendung von der Anzeigeeinheit angezeigt wird; wobei das Verfahren ferner umfasst: – zum Zeitpunkt des Steuerns der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, Bestimmen einer ersten Anzeigehelligkeit entsprechend der Anzeigeeinheit gemäß dem zweiten Sensorparameter; und – Steuern der Anzeigeeinheit zum Anzeigen der entsprechenden Anwendungsabbildung mit der ersten Anzeigehelligkeit.
  7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei der Schritt des Bestimmens der ersten Anzeigehelligkeit entsprechend der Anzeigeeinheit gemäß dem zweiten Sensorparameter umfasst: – Bestimmen einer ersten Vorgangswiederholung eines zweiten Vorgangs, der dem zweiten Sensorparameter entspricht, wobei der zweite Vorgang von einem zweiten Teil des Bedienungskörpers ausgeführt wird; und – Bestimmen einer Anzeigehelligkeit entsprechend der ersten Vorgangswiederholung gemäß einem Verhältnis zwischen einer Vorgangswiederholung und einer Anzeigehelligkeit als eine erste Anzeigehelligkeit.
  8. Verfahren nach Anspruch 6, ferner umfassend: – nach dem Steuern der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, Bestimmen einer zweiten Vorgangswiederholung entsprechend einem zweiten Vorgang in einer voreingestellten Zeit mittels der zweiten Sensoreinheit, wenn erfasst wird, dass ein zweiter Teil eines Bedienungskörpers den zweiten Vorgang ausführt; – Bestimmen eines ersten Einstellungshelligkeitswerts entsprechend der zweiten Vorgangswiederholung gemäß einem Verhältnis zwischen einer Vorgangswiederholung und einer Anzeigehelligkeit; und – Steuern der Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit, die einzustellen ist, von einer ersten Anzeigehelligkeit auf eine zweite Anzeigehelligkeit als Reaktion auf den zweiten Vorgang, wobei ein Helligkeitswert entsprechend der zweiten Anzeigehelligkeit ein Summenwert des Helligkeitswerts der ersten Anzeigehelligkeit und des ersten Einstellungshelligkeitswerts ist.
  9. Verfahren nach Anspruch 6, ferner umfassend: – nach dem Steuern der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet, Ermitteln eines dritten Sensorparameters entsprechend einem zweiten Vorgang, wenn der zweite Vorgang, der von einem zweiten Teil eines Bedienungskörpers ausgeführt wird, als ein Vorgang erfasst wird, der eine voreingestellte Aktion umfasst; – Bestimmen eines ersten Vorgangsausmaßes entsprechend dem zweiten Teil des Bedienungskörpers gemäß dem dritten Sensorparameter; – Bestimmen eines zweiten Einstellungshelligkeitswerts entsprechend dem ersten Vorgangsausmaß gemäß einem Verhältnis zwischen einem Vorgangsausmaß und einer Anzeigehelligkeit; und – Steuern der Anzeigehelligkeit der Anzeigeeinheit, die einzustellen ist, von einer ersten Anzeigehelligkeit auf eine dritte Anzeigehelligkeit als Reaktion auf den zweiten Vorgang, wobei ein Helligkeitswert entsprechend der dritten Anzeigehelligkeit ein Summenwert des Helligkeitswerts der ersten Anzeigehelligkeit und des zweiten Einstellungshelligkeitswerts ist.
  10. Schaltverfahren, das bei einer elektronischen Vorrichtung aufweisend eine Anzeigeeinheit und eine zweite Sensoreinheit angewendet wird, wobei die elektronische Vorrichtung durch einen Befestigungskörper an einem ersten Teil eines Bedienungskörpers befestigt ist, wobei das Verfahren umfasst: – zumindest Auswerten, ob ein Vorgangsausmaßparameter entsprechend einem zweiten Vorgang eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht, wenn die elektronische Vorrichtung in einem ersten Arbeitszustand ist, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem ersten Energieverbrauch ist, und von der zweiten Sensoreinheit erfasst wird, dass ein zweiter Teil des Bedienungskörpers den zweiten Vorgang ausführt; – Erzeugen einer ersten Schaltanweisung, um die elektronische Vorrichtung so zu steuern, dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in einen zweiten Arbeitszustand schaltet, in dem die Anzeigeeinheit in einem Zustand mit einem zweiten Energieverbrauch ist, der größer als der erste Energieverbrauch ist, wenn sie die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt; und – Steuern der elektronischen Vorrichtung gemäß der ersten Schaltanweisung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet.
  11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die elektronische Vorrichtung ferner eine erste Sensoreinheit aufweist und das Verfahren ferner umfasst: – zum Zeitpunkt zumindest des Auswertens, ob ein Vorgangsausmaßparameter entsprechend dem zweiten Vorgang die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht, wenn die elektronische Vorrichtung im ersten Arbeitszustand ist, Erfassen eines ersten Sensorparameters der elektronischen Vorrichtung mittels der ersten Sensoreinheit, Auswerten, ob der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt oder nicht, wobei der erste Sensorparameter zum Angeben eines ersten Vorgangs entsprechend einem ersten Teil des Bedienungskörpers verwendet wird, wenn die elektronische Vorrichtung am ersten Teil des Bedienungskörpers befestigt ist; wobei der Schritt des Erzeugens der ersten Schaltanweisung umfasst: – Steuern der elektronischen Vorrichtung, um die erste Schaltanweisung zu erzeugen, wenn der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der Vorgangsausmaßparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt.
  12. Elektronische Vorrichtung, aufweisend: – eine Anzeige zum Ausgeben von Bildinformationen, wenn die elektronische Vorrichtung in einem zweiten Arbeitszustand ist, in dem die Anzeige in einem Zustand mit einem zweiten Energieverbrauch ist, der größer als ein erster Energieverbrauch ist; – mindestens zwei Sensoren, von welchen ein erster Sensor einen ersten Sensorparameter erfasst und von welchen ein zweiter Sensor einen zweiten Sensorparameter erfasst, wenn die elektronische Vorrichtung in einem ersten Arbeitszustand ist, in dem die Anzeige in einem Zustand mit dem ersten Energieverbrauch ist; und – einen Prozessor zum Erzeugen einer ersten Schaltanweisung, wenn zumindest bestimmt wird, dass der erste Sensorparameter eine erste voreingestellte Bedingung erfüllt und der zweite Sensorparameter eine zweite voreingestellte Bedingung erfüllt, und zum Steuern der elektronischen Vorrichtung, so dass sie aus dem ersten Arbeitszustand in den zweiten Arbeitszustand umschaltet.
  13. Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 12, ferner aufweisend: – einen Hauptkörper; – einen Befestigungskörper zum Aufrechterhalten einer relativen Position zwischen der elektronischen Vorrichtung und einem ersten Teil eines Bedienungskörpers, wenn die elektronische Vorrichtung in einem befestigten Zustand ist; wobei die Anzeige, die mindestens zwei Sensoren und der Prozessor im Hauptkörper und/oder im Befestigungskörper angeordnet sind.
  14. Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei im befestigten Zustand der Befestigungskörper mindestens ein Teil eines ringförmigen Raums ist oder der Befestigungskörper mindestens ein Teil eines annähernd ringförmigen Raums ist, der eine erste vorbestimmten Bedingung erfüllt; wobei der ringförmige Raum oder der annähernd ringförmige Raum eine Außenseite des Bedienungskörpers umgibt, der eine zweite vorbestimmte Bedingung erfüllt; und wobei die mindestens zwei Sensoren an der Innenseite des ringförmigen Raums angeordnet sind.
  15. Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, wobei der Prozessor ferner verwendet wird zum – Auswerten, ob ein Parameterwert entsprechend dem ersten Sensorparameter größer ist als ein voreingestellter Schwellenwert oder nicht, wobei der Schwellenwert ein Änderungswert ist, der einer Änderung in einer Raumposition entspricht, die in der elektronischen Vorrichtung aufgetreten ist; wobei, wenn dies der Fall ist, dies anzeigt, dass der erste Sensorparameter die erste voreingestellte Bedingung erfüllt; und – Auswerten, ob der zweite Sensorparameter mit einem voreingestellten Parameter übereinstimmt oder nicht, der ein Vorgangsparameter eines zweiten Teils des Bedienungskörpers ist, der einen Vorgang ausführt, der eine voreingestellte Aktion umfasst, wenn die elektronische Vorrichtung durch den Befestigungskörper am ersten Teil des Bedienungskörpers befestigt ist; wenn dies der Fall ist, wird bestimmt, dass der zweite Sensorparameter die zweite voreingestellte Bedingung erfüllt.
  16. Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei der erste Sensor ferner zum Erfassen eines Vorrichtungsparameters entsprechend der elektronischen Vorrichtung verwendet wird, der einen ersten Vorgang anzeigt, der vom ersten Teil des Bedienungskörpers entsprechend der elektronischen Vorrichtung ausgeführt wird; und der zweite Sensor zum Erfassen eines Parameters entsprechend einem zweiten Teil des Bedienungskörpers verwendet wird.
  17. Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 16, wobei der zweite Sensor ferner zum Erfassen eines Biometrieelementparameters des ersten Teils verwendet wird, wenn die elektronische Vorrichtung durch einen Befestigungskörper am ersten Teil des Bedienungskörpers befestigt ist, wobei der Biometrieelementparameter zum Angeben verwendet wird, dass ein zweiter Vorgang von dem zweiten Teil ausgeführt wird.
  18. Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei der Prozessor eine Anzeigehelligkeit der Anzeige von einer ersten Anzeigehelligkeit auf eine zweite Anzeigehelligkeit gemäß den Parameter einstellt, die von den mindestens zwei Sensoren erfasst werden.
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